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大功率制氢变换器拓扑结构及其控制策略研究

发布时间:2021-09-11 11:02
  大功率直流制氢变换器作为电解槽与直流微网连接的关键设备,其选择与设计尤为重要。针对大容量电解槽低压、大电流、低纹波及宽功率波动范围等特点,总结了现有适用于大功率制氢系统的拓扑结构,遴选出8相交错5组绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块并联的Buck变换器进行研究。通过综合考虑电解槽和风/光发电特性,提出了一种基于改进下垂控制的交错并联控制方法,在主动调节母线电压的基础上跟踪风/光输出功率。此外,为了提高变换器的可靠性和冗余性,还针对各相同步技术进行了研究,采用链式同步方法对脉冲信号进行同步与更新。最后,在PLECS中进行验证,结果表明所采用拓扑结构和控制方法是可行、有效的。 

【文章来源】:电力电子技术. 2020,54(12)北大核心CSCD

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

大功率制氢变换器拓扑结构及其控制策略研究


图1常见拓扑结构??Fig.?1?Common?topological?structures??图la为经典交错并联Buck变换器,各相依??°"8[/in(4/8-Z))(Z)-3/8?)/(Z/s),?Z)=0.375 ̄0.5??A^=|8f/in(5/8-D)(D-4/8)/(Z/s),?0=0.5-0.625?(1)??8^(6/8-/))(0-5/8)/(//5),?Z)=0.625 ̄0.?

大功率制氢变换器拓扑结构及其控制策略研究


图3制氢变换器输出特性??Fig.?3?The?output?feature?of?hydrogen?converter??

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图5链式通信结构??mm??|??

【参考文献】:
期刊论文
[1]一种新型交错并联型buck变换器[J]. 陈显东,曹太强,黎凡森.  电子技术应用. 2017(07)
[2]分布式电源系统的自动交错并联控制[J]. 任仁,张方华,陈素斌,李双刚.  电力电子技术. 2013(07)
[3]DC/DC变换器并联无交错线自动交错控制方案[J]. 梁锋,瞿文龙.  电力电子技术. 2005(02)

硕士论文
[1]低纹波输出的多相交错并联Buck变换器研究[D]. 高青.哈尔滨工业大学 2017



本文编号:3392881

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